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PRODUCT CENTER
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镜面间隔及中心偏差测量仪 OptiCentric®3D
OptiCentric® 3D是结合OptiCentric®中心偏差测量仪系列及OptiSurf®镜面定位仪系列二者的功能而开发完成的;它不仅能够测量光学系统的中心偏差,还能够测量镜片间的空气间隔及镜片的中心厚度;由于在同一台设备上可同时测量中心偏差和镜面间距,这极大的方便了光学系统的高精度装调。¥ 0.00立即购买
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高精度非接触式光学测厚仪 LensThick非接触式光学测厚仪
LensThick非接触式光学测厚仪利用光的独特性质测量厚度,其测量原理为:测量激光照射到被测试材料上,经过每个表面反射后被收集,然后在...¥ 0.00立即购买
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APPLICATION CASES
TRIOPTICS
TRIOPTICS
德国TRIOPTICS集团成立于2005年,总部设在德国汉堡。
GW
GW
北京GW科技有限公司,注册于1998年,是一家以发展高科技光学类产品为主导的民营公司。
INFRAMET
INFRAMET
波兰INFRAMET公司成立于2002年,是一家用于测试电光监控系统的高科技设备制造商。
MEASOPT
欧光科技(EUROPTICS®)致力于光学精密制造与检测领域,是知名光学企业的设备供应商。欧光科技不仅为客户提供优秀的仪器设备,同时也应客户的需求为客户提供解决方案。
合作的品牌: 德国全欧光学TRIOPTICS GmbH、 GW、MEASOPT等。
产品主要有:光学传递函数测量仪、中心偏差测量仪、测角仪、折射率测量仪、光学测厚仪、曲率半径测量仪、测焦仪、内调焦自准直仪、大口径平行光管、三坐标测量机、影像测量机、表面粗糙度测量仪。
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公司简介
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斯特列尔比:从波前RMS到成像质量的那一步跨越
干涉仪报告上写"波前RMS = 0.07λ"——光学工程师看了一眼说"差不多是衍射极限了"。这个判断从哪来?答案是斯特列尔比(Strehl Ratio)——一个将波前误差RMS直接转化为成像质量评估的公式,只要一个指数函数。斯特列尔比虽然诞生于十九世纪末的马雷夏尔近似公式,但直到今天,它仍然是光学元件验收和系统性能评价中最简洁、最通用的质量指标。本文从定义、推导和工程应用三个维度,带你全面理解Strell比在精密光学中的核心角色。
넶0 2026-07-27 -
光学元件亚表面损伤:藏在抛光面之下的"隐形杀手"
干涉仪报告上写着"面形RMS=0.02λ, 表面粗糙度Ra=0.5nm"——看起来是完美。但在这层光学表面之下,研磨过程中金刚石颗粒的微裂纹已深入基体10~30μm——这些亚表面损伤(Subsurface Damage, SSD)在干涉仪上完全不可见,却能在后续镀膜工序的热应力下扩展为宏观裂纹,或在激光辐照下优先成为损伤起点。亚表面损伤是光学元件加工链中"看不见的隐性成本"。本文从SSD的产生机制、检测方法和工程控制三个维度,系统揭示这个藏于抛光面之下的质量暗域。
넶1 2026-07-27 -
拿到一张波面图, 先别急着看RMS—波面图判读指南
MTF告诉你"成像好不好",偏心仪告诉你"装调对不对",干涉条纹告诉你"面形平不平"。波面图干的事比这三个都"底层"——它告诉你光通过镜头之后到底变成了什么样。
넶1 2026-07-27 -
VR/AR光学检测全景指南:从光波导到整机成像质量的技术解析与设备方案
随着Apple Vision Pro、Meta Quest系列等产品的持续迭代,VR(虚拟现实)和AR(增强现实)已从概念验证阶段迈入规模化量产。然而,VR/AR光学系统的复杂性远超传统成像镜头——菲涅尔透镜的杂散光控制、光波导的衍射效率均匀性、Pancake方案的偏振性能,每一项都对光学检测提出了全新的技术挑战。本文系统梳理VR/AR光学检测的核心技术难点、检测参数体系以及适配不同产品形态的设备方案,为VR/AR光学制造商和研发机构提供实用的参考指南。
넶5 2026-07-24
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